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    北斗衛(wèi)星九十小時觀測紀實

    2019-04-16 18:36:28王寶伊
    科技傳播 2019年7期
    關(guān)鍵詞:觀察

    王寶伊

    摘 要 文章采用實證研究法和文獻研究法,對北斗衛(wèi)星進行90小時連續(xù)觀測,篩選合格衛(wèi)星觀測點,手繪單星星下點軌跡圖,總結(jié)北斗衛(wèi)星的特點。研究發(fā)現(xiàn)對于亞太地區(qū)來說北斗衛(wèi)星分布嚴密合理,能夠提供比GPS更好的信息服務(wù),最后給出發(fā)展建議。

    關(guān)鍵詞 北斗衛(wèi)星;衛(wèi)星導(dǎo)航;觀察

    中圖分類號 P228 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2019)232-0150-03

    北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是我國自主研發(fā)的世界級的導(dǎo)航系統(tǒng),是我國科技水平的重要體現(xiàn)。北斗衛(wèi)星系統(tǒng)日新月異地發(fā)展有目共睹,我國的航天科學(xué)家們整體科學(xué)布局、合理擴大觀測范圍,正從覆蓋亞太地區(qū)向覆蓋全球服務(wù)全球階段邁進。我們期望著中國人和亞洲人越來越多地應(yīng)用北斗系統(tǒng),給生活增加便利和安全,期望北斗衛(wèi)星覆蓋的范圍越來越廣。

    1 觀測準備階段

    1.1 篩選觀測點

    人造衛(wèi)星是由人類建造,以太空飛行載具如火箭、航天飛機等發(fā)射到太空中環(huán)繞地球在空間軌道上運行的無人航天器[ 1 ]。中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(BDS)是中國自主研制的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)[ 2 ]。是繼美國全球定位系統(tǒng)(GPS)、俄羅斯格洛納斯衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GLONASS)、歐洲伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(Galileo)之后第四個成熟的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。該系統(tǒng)可提供區(qū)域?qū)Ш健⒍ㄎ缓褪跁r能力,并具短報文通信能力。

    進行衛(wèi)星觀測首先要選擇一個良好的可長時間連續(xù)進行觀測的地點。專業(yè)觀測者選擇合適的觀測地點需要滿足許多的條件,比如:晴天率高、視寧度高、光污染少、大氣質(zhì)量高、海拔高、氣溫適宜等。本文觀測點為東經(jīng)123.17°,北緯41.25°,海拔45.50m,由于霧霾天氣較多,樓房林立,對衛(wèi)星信號有遮擋,觀測條件不夠好。在前期實驗中,對比分析獲得的數(shù)據(jù)后,摸索出了在城市樓群中篩選觀測點的選擇規(guī)律:有計算方法和直觀測量法兩種。

    第一種,計算分析法。測量擬觀測點高度、樓間距、鄰樓高度,來計算出擬觀測點的觀測角和遮蔽角,選擇觀測角>45度或者觀測角>遮蔽角的地點作為觀測點,如圖1所示。

    第二種,直觀測量法。自行研制簡單易用的“觀測角量角器”,它是用鋼板尺、量角器和紅線手工制作的。使用時,一只手將鋼板尺的長端緊貼在樓房外墻,讓鋼板尺的另一端保持水平,閉上一只眼睛,另一只手伸直紅線,眼睛瞄準,紅線將“觀測角量角器”中心點與鄰樓房脊最高點連成一線。如圖2所示,紅線與90度線所夾角為本觀測點的觀測角,紅線與0度線所夾角為本觀測點的遮蔽角。

    1.2 自制加長桿,擴大觀測范圍

    本文的觀測數(shù)據(jù)還顯不足:遮蔽角大,觀測到的衛(wèi)星數(shù)量少,不利于后期數(shù)據(jù)匯總分析。為了擴大觀測范圍,筆者設(shè)計制作了加長桿。將北斗多模接收機伸出窗外約2m,觀測結(jié)果增加2顆以上衛(wèi)星。

    2 數(shù)據(jù)的收集、整理和分析階段

    2.1 收集

    2.1.1 前期失敗的兩次實驗觀測

    在12月的周末,完成兩次北斗衛(wèi)星連續(xù)觀測實驗。第一次實驗完成后,發(fā)現(xiàn)10小時的觀測數(shù)據(jù)量小,達不到實驗?zāi)康?。重新設(shè)計實驗記錄單、星下點軌跡圖和實驗計劃后,做實每一個實驗步驟,留下真實準確的北斗衛(wèi)星觀測記錄表,給后期的分析總結(jié)打下堅實的基礎(chǔ)。

    第二次實驗進行到25小時,遇到霧霾被迫中斷了。最后選定正月初四到初六進行第三次北斗觀測實驗。

    2.1.2 修改并最終確定觀測實驗的目標

    1)記錄連續(xù)50~70個時點的北斗衛(wèi)星星下點位置、信號強度等。

    2)繪制北斗衛(wèi)星單星軌跡圖,北斗衛(wèi)星的運行規(guī)律表。

    3)最終推測出北斗衛(wèi)星的整體布局。

    2.1.3 第三次觀測實驗

    第三次實驗從2017年2月1日8:00到2017年2月5日1:00時,連續(xù)進行了90個小時,達到了預(yù)期的目標,實驗成功。

    2.1.4 北斗衛(wèi)星觀測記錄

    圖4是《北斗衛(wèi)星觀測記錄之一》,上面記錄著觀測時間、衛(wèi)星的相對位置、信號強度和信號是否被利用(對號即信號優(yōu)良,空格即信號弱,橫線即未收到信號)。2017年2月1日9時觀測接收到10顆北斗衛(wèi)星信號,其中5號衛(wèi)星調(diào)皮地位移。將2017年2月1日8時、9時和10時3個記錄對比,可以發(fā)現(xiàn)北斗5號衛(wèi)星在一個小時內(nèi),相對位置從 S72°W68°,跑回S80°W74°,精準地復(fù)位了。

    2.2 整理

    根據(jù)90小時的北斗衛(wèi)星觀測記錄,逐個描繪出每顆衛(wèi)星運行軌跡圖。

    圖5中描繪的北斗1號到5號是地球靜止軌道衛(wèi)星(GEO),它們能為區(qū)域用戶提供24小時連續(xù)的信息服務(wù),還可以提供衛(wèi)星無線電導(dǎo)航、位置報告、短報文等功能。

    如圖6所示,第6、7、8、9、10、13號北斗衛(wèi)星是傾斜地球同步軌道衛(wèi)星(IGSO),傾斜地球同步軌道衛(wèi)星的周期與地球同步,他的軌道傾角約55°,與地面有相對移動星下點軌跡類似“8”。

    如圖7所示,11、12、14號衛(wèi)星屬于中圓地球軌道衛(wèi)星(MEO),劃過南北緯55度之間的大片區(qū)域,中地球軌道的衛(wèi)星運轉(zhuǎn)周期在2至12小時之間,相對速度大,信息獲取能力強,定位精度高。

    2.3 分析

    2.3.1 北斗衛(wèi)星的運行規(guī)律

    北斗衛(wèi)星的運行規(guī)律如表1所示。

    2.3.2 北斗衛(wèi)星分布規(guī)律

    結(jié)合觀測實驗數(shù)據(jù),研究北斗衛(wèi)星系統(tǒng)的特點如下:

    1)北斗6、7、8號衛(wèi)星出現(xiàn)在亞太地區(qū)東部上空,北斗9、10、13號衛(wèi)星守護在亞洲中西部空中。因為我國領(lǐng)土大部分位于北半球且經(jīng)度跨度大,將兩組IGSO與5顆GEO衛(wèi)星配合組隊,保證我國和亞太地區(qū)任何時候都能觀測到至少2顆IGSO、5顆GEO衛(wèi)星,完美實現(xiàn)了三維定位,可以提供更好的定位、導(dǎo)航、授時服務(wù)。

    2)信息傳遞能力強,比GPS提供的信息更豐富。IGSO衛(wèi)星軌道到達南北緯55°,對我國高緯度地區(qū)進行有效的信號增強[ 3 ]。在觀測中我們發(fā)現(xiàn):傾斜地球同步軌道衛(wèi)星比靜止軌道衛(wèi)星信號傳遞能力優(yōu)越。北斗系統(tǒng)將6顆IGSO和5顆GEO動靜結(jié)合,對高中低緯進行精度增強。

    3 分析實驗報告,給出北斗衛(wèi)星發(fā)展建議

    3.1 分析

    我國MEO衛(wèi)星位于21 500千米空中,美國GPS(20 200千米),俄羅斯格洛納斯[ 4 ](19 100千米)以及歐洲伽利略(23 222千米)。在此高度各國的人造衛(wèi)星很多?!侗倍沸l(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)》提到,北斗系統(tǒng)計劃在3個軌道傾角為55°的軌道面上布排27顆MEO衛(wèi)星,即我國需要再建造發(fā)射24顆MEO衛(wèi)星。

    3.2 發(fā)展建議: 科技創(chuàng)新升級、戰(zhàn)略創(chuàng)新儲備

    在國際衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域里,科技創(chuàng)新和戰(zhàn)略創(chuàng)新很快,客觀環(huán)境要求我們加強技術(shù)創(chuàng)新升級和戰(zhàn)略創(chuàng)新儲備,不斷地提升北斗衛(wèi)星的單星防御,所以結(jié)合現(xiàn)狀,給出以下幾條建議:

    1)衛(wèi)星外部包裹輕薄嚴密的防激光護甲。護甲的材料以新型陶瓷材料為主,這種無機非金屬材料,在空氣中可以耐受1 980℃的高溫,具有在高溫下強度高、硬度大、抗氧化、耐腐蝕、耐磨損、耐燒蝕等優(yōu)點[ 5 ]。

    2)衛(wèi)星前方設(shè)智能靈盾,雷達探路、遇障礙變軌,選取最佳路徑,雷達還可以發(fā)現(xiàn)外來撞擊物,通知主星變軌避開[ 6 ];如果攻擊避不開,將盾牌移到相應(yīng)位置,減少主星傷害。

    3)衛(wèi)星采用防激光裝備。設(shè)置熱感應(yīng)二氧化硫氣囊,非線性光電傳感器和抗激光材料,以及防激光的新型聚合物基復(fù)合材料、碳-碳復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、抗激光涂層等[7]。

    總之,最終目的就是提高北斗衛(wèi)星的自保能力、應(yīng)變能力和抗打擊能力。

    4 結(jié)論

    北斗衛(wèi)星系統(tǒng)日新月異地發(fā)展,正從覆蓋亞太地區(qū)向覆蓋全球服務(wù)全球階段邁進。我們期望著中國和世界越來越多地應(yīng)用北斗系統(tǒng),給生活增加便利和安全。

    參考文獻

    [1]焦維新.北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2017.

    [2]曹沖.衛(wèi)星導(dǎo)航常用知識問答[M].北京:電子工業(yè)出版社,2010.

    [3]呂偉,朱建軍.北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展綜述[J].地礦測繪,2007,23(3):29-32.

    [4]王峰,張海明.復(fù)興中的俄羅斯“格洛納斯”全球?qū)Ш较到y(tǒng)[J].現(xiàn)代軍事,2008(4):42-45.

    [5]馬利雙,蘇保成.淺析軍用衛(wèi)星防護技術(shù)手段[J].科技風(fēng),2009(19):213.

    [6]薛進,張九淵.新型陶瓷材料的開發(fā)及應(yīng)用[J].機電工程,2004,21(12):56-60.

    [7]劉必鎏,時家明,嚴學(xué)澄,等.激光對衛(wèi)星的威脅及其防護[J].紅外與激光工程,2009, 38(3):470-475.

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